Đáp án C

X : C_nH_2nO₂ : a mol

Y, Z : C_mH_2m-2O₂ : b mol

=> n_NaOH = a + b = 0,3 mol ⁽¹⁾

m_E = a(14n + 32) + b(14m + 30) = 23,58g ⁽²⁾

n_CO2 = na + mb

n_H2O = na + mb – b

m_giảm = 197(na + mb) - 44(na + mb) - 18(na + mb – b)  = 137,79 ⁽³⁾

Từ (1,2,3) :

na + mb = 1,01 mol

a = 0,22

b = 0,08

=> 0,22n + 0,08m = 1,01

=> 22n + 8m = 101

Với n ≥ 3 và m > 4 => n = 3 và m = 4,375 là nghiệm duy nhất

Do sản phẩm xà phòng hóa thu được 2 muối và 2 ancol liên tiếp nên các chất là :

X : CH₃COOCH₃ (0,22 mol)

Y : CH₂ = CHCOOCH₃ (0,05 mol)

Z : CH₂=CHCOOC₂H₅ (0,03 mol)

Vậy F gồm : 0,22 mol CH₃COONa và 0,08 mol CH₂=CHCOONa

Khi nung F với NaOH và CaO

=> khí G gồm : CH₄ : 0,22 mol và C₂H₄ : 0,08 mol

=> %m_CH4 = 61,11%

Chọn đáp án C

Đặt công thức tổng quát cho X là CnH2nO2 (n ≥ 3).

Đặt công thức trung bình cho Y và Z là CmH2m-2O2 (m > 4).

⇒ mol.

Đặt x mol; y mol

x mol; 2y mol.

12x + 2y + 0,6 × 16 = 23,58 gam.

mdung dịch giảm = 197x – (44x + 18y) = 137,79 gam.

⇒ giải hệ được: x = 1,01 mol; y = 0,93 mol.

Ta có: 

(với k là độ bất bão hòa của HCHC).

Áp dụng: 

⇒ nX = 0,3 – 0,08 = 0,22 mol.

⇒ và .

⇒ X là CH3COOCH3 và Y là CH2=CH-COOCH3.

Để thu được 2 muối và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp thì Z phải là CH2=CH-COOC2H5.

⇒ F gồm 0,22 mol CH3COONa và 0,08 mol CH2=CH-COONa.

⇒ G gồm 0,22 mol CH4 và 0,08 mol CH2=CH2.

⇒ % = 0,22 × 16 ÷ (0,22 × 16 + 0,08 × 28) × 100% = 61,11%

Đáp án D

X : C_nH_2nO₂ (a mol) ; Y, Z : C_mH_2m-2O₂ (b mol)

=> n_NaOH = a + b = 0,3⁽¹⁾

m_E = a(14n + 32) + b(14m + 30) = 23,58⁽²⁾

n_CO2 = na + mb ; n_H2O = na + mb – b

m_{thay đổi} = 44(na + mb) + 18(na + mb – b) – 197(na + mb) = -137,79 ⁽³⁾

Từ (1,2,3) => na + mb = 1,01 ; a = 0,22 ; b = 0,08

=> 0,22n + 0,08m = 1,01

Với n ≥ 3 ; m > 4 => n = 3 ; m = 4,375 là nghiệm duy nhất

Vậy X là C₃H₆O₂ (0,22 mol)

Do sản phẩm xà phòng hóa thu được 2 muối và ancol kế tiếp nên các chất là :

X : CH₃COOCH₃ (0,22 mol)

Y : CH₂ = CHCOOCH₃ (0,05 mol)

Z : CH₂ = CH-COOC₂H₅ (0,03 mol)

=> khí gồm : 0,22 mol CH₄ ; 0,08 mol C₂H₄

=> %m_CH4 = 61,11%

Chọn đáp án B

Chọn đáp án D

Đặt nCO2 = x; nH2O = y

mdung dịch giảm = mBaCO3 - (mCO2 + mH2O) 

⇒ 197x - (44x + 18y) = 137,79(g). 

Lại có: nCOO = nNaOH = 0,2 × 1,5 = 0,3 mol 

● mE = mC + mH + mO = 12x + 2y + 0,3 × 2 × 16 = 23,58(g)

► Giải hệ có: x = 1,01 mol; y = 0,93 mol 

Với HCHC chứa C, H và O (nếu có) thì:

nCO2 - nH2O = (k - 1).nHCHC (với k là độ bất bão hòa của HCHC). 

● Áp dụng: 

nCO2 - nH2O = ∑n(Y,Z) = 0,08 mol 

⇒ nX = 0,3 - 0,08 = 0,22 mol. 

Đặt số C của X là a và số C trung bình của Y và Z là b (a ≥ 3; b > 4).

⇒ 0,22a + 0,08b = 1,01 

a = 3; b = 4,375 

⇒ X là CH3COOCH3.

● Do thu được 2 ancol kế tiếp cùng 1 dãy đồng đẳng và F chỉ chứa 2 muối 

⇒ Y là CH2=CH-COOCH3 và Z là CH2=CH-COOC2H5.

► G gồm 0,22 mol CH4 và 0,08 mol CH2=CH2 

⇒ khí có PTK nhỏ hơn là CH4.

||⇒ %mCH4 = 0,22 × 16 ÷ (0,22 × 16 + 0,08 × 28) × 100% = 61,11%

Đáp án B

Vì Y và Z là este có một liên kết đôi, đơn chức

Ta có hệ phương trình:

Este có phân tử khối lớn nhất trong hỗn hợp E là Z: CH₃CH=CHCOOC₂H₅

n_E = n_NaOH = 0,25 (mol) => n_{O (E)} = 0,5 (mol)

Gọi a, b lần lượt là số mol CO₂ và H₂O

∆m_GIẢM = m_CO2 + m_H2O - m_↓

=> 44a + 18b – 100a = -36,9  (1)

m_E = m_C + m_H + m_O

=> 12a + 2b + 0,5.16 = 20,3  (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,9 và b = 0,75 (mol)

Vì Y, Z đều có 2 liên kết pi trong phân tử nên khi đốt cháy có:

n_Y + n_Z = n_CO2 – n_H2O = 0,15 (mol)

=> n_X = n_E – 0,15 = 0,1 (mol)

Mà Y, Z là este không no và thủy phân cho ancol nên số C_{Y, Z} ≥ 4

Số C_{trung bình của X} < 0 , 9   -   0 , 15 . 4 0 , 1  = 3

→ X có thể là HCOOCH₃ hoặc CH₃COOCH₃

Nếu X là HCOOCH₃

Vậy nếu đốt Y và Z sẽ thu được: n_CO2 = 0,9 – 0,1.2 = 0,7 (mol)

=> Số C trung bình của Y, Z = 0,7/0,15 = 4,67

Y là:  CH₂=CH-COOCH₃

Do sản phẩm xà phòng hóa chỉ có 2 muối và 2 ancol kế tiếp nên Z là: CH₂=CH-COOC₂H₅.

Vậy muối có phân tử khối lớn nhất là CH₂=CH-COONa: 0,15 mol

=> m_muối = 0,15.94 = 14,1 (g)

Nếu X là CH₃COOCH₃

Vậy nếu đốt Y và Z sẽ thu được:  n C O 2  = 0,9 − 0,1.3 = 0,6 mol

Vậy số C trung bình của Y, Z = 0,6/0,25 = 2,4 (không thỏa mãn) → loại trường hợp này

Đáp án cần chọn là: B

n_E = n_NaOH = 0,25 (mol) => n_{O (E)} = 0,5 (mol)

Gọi a, b lần lượt là số mol CO₂ và H₂O

∆m_GIẢM = m_CO2 + m_H2O - m_↓

=> 44a + 18b – 100a = -36,9   (1)

m_E = m_C + m_H + m_O

=> 12a + 2b + 0,5.16 = 20,3    (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,9 và b = 0,75 (mol)

Số C = n_CO2/ n_E = 0,9/0,5 = 1,8 => X là HCOOCH₃

Vì X, Y đều có 2 liên kết pi trong phân tử nên khi đốt cháy có:

n_Y + n_Z = n_CO2 – n_H2O = 0,15 (mol)

=> n_X = n_E – 0,15 = 0,1 (mol)

Vậy nếu đốt Y và Z sẽ thu được: n_CO2 = 0,9 – 0,1.2 = 0,7 (mol)

=> Số C trung bình của Y, Z = 0,7/0,15 = 4,67

Y là:  CH₂=CH-COOCH₃

Do sản phẩm xà phòng hóa chỉ có 2 muối và 2 ancol kế tiếp nên Z là: CH₂=CH-COOC₂H₅.

Vậy muối có phân tử khối lớn nhất là CH₂=CH-COONa : 0,15 mol

=> m_muối = 0,15.94 = 14,1 (g)

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án C

21,62 gam E (este đều đơn chức) + vừa đủ 0,3 mol NaOH

→ nCOO trong E= 0,3 mol

♦ giải đốt 21,62 gam E (0,3 mol) + O2  x mol CO2 + y mol H2O.

(CO2 + H2O) + Ca(OH)2 dư có

 Δmdung dịch giảm = 56x – 18y = 34,5 gam.

Lại có mE = 12x + 2y + 0,3 × 32 = 21,62 gam 

→ giải x = 0,87 mol và y = 0,79 mol.

→ tương quan ∑nCO2 – ∑nH2O = nY + Z = 0,08 mol 

→ nX = 0,22 mol.

chú ý: Y, Z không no và thủy phân cho ancol nên số CY, Z ≥ 4.

Chặn số Ctrung bình của X < (0,87 – 0,08 × 4) ÷ 0,22 = 2,5 

→ số CX = 2 hay X là HCOOCH3.

♦ Biện luận: hai ancol đồng đẳng nên ancol còn lại là C2H5OH.

Thủy phân E chỉ cho 2 muối mà 1 muối là HCOONa (no rồi) 

||→ 1 muối còn lại phải là không no 1 C=C là gốc axit của Y và Z.

nghĩa là Y là CnH2n – 1COOCH3 và Z là CnH2n – 1COOC2H5 (Y, Z đồng đẳng kế tiếp)

Đơn giản, tính lại số Ctrung bình Y, Z = (0,87 – 0,22 × 2) ÷ 0,08 = 5,375

||→ số CY = 5 và số CZ = 6. tuy nhiên, đọc kĩ yêu cầu bài tập

||→ chỉ quan tâm muối lớn trong F là 0,08 mol C3H5COONa 

⇄ myêu cầu = 8,64 gam